Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Нормальная физиология. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
Мембранное (пристеночное) пищеварение было описано в 30-е гг. XVIII в. А. М. Уголевым. Оно осуществляется на границе между внеклеточным и внутриклеточным пищеварением, т. е. на мембра­не. У человека осуществляется в тонком кишечнике, поскольку там имеется щеточная кайма. Она образована микроворсинками — это микровыросты мембраны энтероцитов длиной примерно 1—1,5 мкм и шириной до 0,1 мкм. На мембране 1 клетки может образовывать­ся до нескольких тысяч микроворсинок. Благодаря такому строе­нию увеличивается площадь контакта (более чем в 40 раз) кишеч­ника с содержимым. Особенности мембранного пищеварения:
1) осуществляется за счет ферментов, имеющих двойное проис-
хождение (синтезируются клетками и абсорбируются содер-
жимого кишечника);
2) ферменты фиксируются на клеточной мембране таким об-
разом, чтобы активный центр был направлен в полость;
3) происходит только в стерильных условиях;
4) является заключительным этапом в обработке пищи;
5) сближает процесс расщепления и всасывания за счет того,
что конечные продукты переносятся на транспортных белках.
В организме человека полостное пищеварение обеспечивает расщепление 20—50 % пищи, а мембранное — 50—80 %.
3. Секреторная функция системы пищеварения
Секреторная функция пищеварительных желез заключается в выделении в просвет желудочно-кишечного тракта секретов, принимающих участие в обработке пищи. Для их образования клетки должны получать определенные количества крови, с то­ком которой поступают все необходимые вещества. Секреты же­лудочно-кишечного тракта — пищеварительные соки. Любой сок состоит на 90—95 % воды и сухого остатка. В сухой остаток вхо­дят органические и неорганические вещества. Среди неорганиче­ских наибольший объем занимают анионы и катионы, соляная кис­лота. Органические представлены:
1) ферментами (главный компонент — протеолитические
ферменты, расщепляющие белки до аминокислот, полипепти-
дов и отдельных аминокислот, глюколитические ферменты
преобразуют углеводы до ди- и моносахаров, липолитические
ферменты превращают жиры в глицерин и жирные кислоты);
2) лизином. Основной компонент слизи, придающий вязкость
и способствующий образованию пищевого комка (болеоса),
141
в желудке и кишечнике взаимодействует с бикарбонатами же­лудочного сока и образует мукозобикарбонатный комплекс, который выстилает слизистую оболочку и предохраняет ее от самопереваривания;
3) веществами, которые обладают бактерицидным действием (например, муропептидазой);
4) веществами, которые подлежат удалению из организма (например, азотосодержащие — мочевина, мочевая кислота, креатинин и т. д.);
5) специфическими компонентами (это желчные кислоты и пигменты, внутренний фактор Кастла и др.). На состав и количество пищеварительных соков оказывает
влияние рацион питания.
Регуляция секреторной функции осуществляется тремя спосо-
бами — нервным, гуморальным, местным.
Рефлекторные механизмы представляют собой отделение пище­варительных соков по принципу условного и безусловного реф­лексов.
Гуморальные механизмы включают три группы веществ:
1) гормоны желудочно-кишечного тракта;
2) гормоны желез внутренней секреции;
3) биологически активные вещества.
Гормоны желудочно-кишечного тракта относятся к простым пептидам, которые вырабатываются клетками APUD-системы. Большинство действует эндокринным путем, но некоторые из них осуществляют свое действие параэндокринным способом. Посту­пая в межклеточные пространства, они действуют на находящиеся рядом клетки. Так, например, гормон гастрин вырабатывается в пи­лорической части желудка, двенадцатиперстной кишке и верхней трети тонкого кишечника. Он стимулирует секрецию желудочного сока, особенно соляной кислоты и поджелудочных ферментов. Бамбезин образуется в том же месте и является активатором для синтеза гастрина. Секретин стимулирует отделение сока поджелу­дочной железы, воды и неорганических веществ, подавляет секре­цию соляной кислоты, оказывает незначительное влияние на дру­гие железы. Холецистокинин-панкреозинин вызывает отделение желчи и поступление ее в двенадцатиперстную кишку. Тормозное действие оказывают гормоны:
1) гастрон;
2) гастроингибирующий полипептид;
142
3) панкреатический полипептид;
4) вазоактивный интестинальный полипептид;
5) энтероглюкагон;
6) соматостатин.
Среди биологически активных веществ усиливающим действи­ем обладают серотонин, гистамин, кинины и др. Гуморальные ме­ханизмы появляются в желудке и наиболее выражены в двенадцати­перстной кишке и в верхнем отделе тонкого кишечника.
Местная регуляция осуществляется:
1) через метсимпатическую нервную систему;
2) через непосредственное воздействие пищевой кашицы на
секреторные клетки.
Стимулирующее влияние оказывают также кофе, пряные ве­щества, алкоголь, жидкая пища и т. д. Местные механизмы наи­более выражены в нижних отделах тонкого кишечника и в тол­стом кишечнике.
4. Моторная деятельность желудочно-кишечного тракта
Моторная деятельность представляет собой координирован­ную работу гладких мышц желудочно-кишечного тракта и спе­циальных скелетных мышц. Они лежат в три слоя и состоят из циркулярно расположенных мышечных волокон, которые посте­пенно переходят в продольные мышечные волокна и заканчивают­ся в подслизистом слое. К скелетным мышцам относятся жева­тельные и другие мышцы лица.
Значение моторной деятельности:
1) приводит к механическому расщеплению пищи;
2) способствует продвижению содержимого по желудочно-
кишечному тракту;
3) обеспечивает открытие и закрытие сфинктеров;
4) влияет на эвакуацию переваренных пищевых веществ.
Существуют несколько видов сокращений:
1) перистальтические;
2) неперистальтические;
3) антиперистальтические;
4) голодовые.
Перистальтические относятся к строго координированным со­кращениям циркулярного и продольного слоев мышц. Циркуляр-
143
ные мыщцы сокращаются позади содержимого, а продольные — перед ним. Такой вид сокращений характерен для пищевода, же­лудка, тонкого и толстого кишечника. В толстом отделе также присутствуют масс-перистальтика и опорожнение. Масс-перисталь­тика происходит в результате одновременного сокращения всех гладкомышечных волокон.
Неперистальтические сокращения — это согласованная рабо­та скелетной и гладкомышечной мускулатуры. Существуют пять видов движений:
1) сосание, жевание, глотание в ротовой полости;
2) тонические движения;
3) систолические движения;
4) ритмические движения;
5) маятникообразные движения.
Тонические сокращения — состояние умеренного напряжения гладких мышц желудочно-кишечного тракта. Значение заключа­ется в изменении тонуса в процессе пищеварения. Например, при приеме пищи происходит рефлекторное расслабление гладких мышц желудка для того, чтобы он увеличился в размерах. Также они способствуют адаптации к различным объемам поступающей пищи и приводят к эвакуации содержимого за счет повышения давления.
Систолические движения возникают в антральном отделе же­лудка при сокращении всех слоев мышц. В результате происхо­дит эвакуация пищи в двенадцатиперстную кишку. Большая часть содержимого выталкивается в обратном направлении, что способ­ствует лучшему перемешиванию.
Ритмическая сегментация характерна для тонкого кишечника и возникает при сокращении циркулярных мышц на протяжении 1,5—2 см через каждые 15—20 см, т. е. тонкий кишечник делит­ся на отдельные сегменты, которые через несколько минут возни­кают в другом месте. Такой вид движений обеспечивает переме­шивание содержимого вместе с кишечными соками.
Маятникообразные сокращения возникают при растяжении цир­кулярных и продольных мышечных волокон. Такие сокращения ха­рактерны для тонкого кишечника и приводит к перемешиванию пищи.
Неперистальтические сокращения обеспечивают измельчение, перемешивание, продвижение и эвакуацию пищи.
Антиперистальтические движения возникают при сокращении циркулярных мышц впереди и продольных — позади пищевого
144
комка. Они направлены от дистального отдела к проксимальному, т. е. снизу вверх, и приводят к рвоте. Акт рвоты — удаление со­держимого через рот. Он возникает при возбуждении комплекс­ного пищевого центра продолговатого мозга, которое происходит за счет рефлекторных и гуморальных механизмов. Значение за­ключается в перемещении пищи за счет защитных рефлексов.
Голодовые сокращения появляется при длительном отсут­ствии пищи каждые 45—50 мин. Их активность приводит к воз­никновению пищевого поведения.
5. Регуляция моторной деятельности желудочно-кишечного тракта
Особенностью моторной деятельности является способность некоторых клеток желудочно-кишечного тракта к ритмической спонтанной деполяризации. Это значит, что они могут ритмиче­ски возбуждаться. В результате возникает слабые сдвиги мемб­ранного потенциала — медленные электрические волны. По­скольку они не достигают критического уровня, то сокращение гладких мышц не возникает, но происходит открытие быстрых потенциал зависимых кальциевых каналов. Ионы Ca движутся внутрь клетки и генерируют потенциал действия, приводящий к сокращению. После прекращения потенциал действия мышцы не расслабляются, а находятся в состоянии тонического сокраще­ния. Это объясняется тем, что после потенциала действия остают­ся открытыми медленные потенциал зависимые каналы Na и Ca.
В гладкомышечных клетках имеются и хемочувствительные каналы, которые отрываются при взаимодействии рецепторов с какими-либо биологически активными веществами (например, медиаторами).
Регуляция этого процесса осуществляется тремя меха­низмами:
1) рефлекторным;
2) гуморальным;
3) местным.
Рефлекторный компонент вызывает торможение или актива­цию моторной деятельности при возбуждении рецепторов. Повы­шает моторную функцию парасимпатический отдел: для верхний части — блуждающие нервы, для нижней — тазовые. Тормозное влияние осуществляется за счет чревного сплетения симпатиче-
145
ской нервной системы. При активации нижележащего отдела же­лудочно-кишечного тракта происходит торможение выше распо­ложенного отдела. В рефлекторной регуляции выделяют три
рефлекса:
1) гастроэнтеральный (при возбуждении рецепторов желудка активируются другие отделы);
2) энтеро-энтеральный (оказывают как тормозное, так и воз­буждающие действие на нижележащие отделы);
3) ректо-энтеральный (при наполнении прямой кишки возни­кает торможение). Гуморальные механизмы преобладают в основном в двенадцати-
перстной кишке и верхней трети тонкого кишечника.
Возбуждающее действие оказывают:
1) мотилин (вырабатывается клетками желудка и двенадцати­перстной кишки, оказывает активирующее влияние на весь желудочно-кишечный тракт);
2) гастрин (стимулирует моторику желудка);
3) бамбезин (вызывает отделение гастрина);
4) холецистокинин-панкреозинин (обеспечивает общее воз­буждение);
5) секретин (активирует моторку, но тормозит сокращения в желудке). Тормозное влияние оказывают:
1) вазоактивный интестинальный полипептид;
2) гастроингибирующий полипептид;
3) соматостатин;
4) энтероглюкагон.
Гормоны желез внутренней секреции также влияют на мотор­ную функцию. Так, например, инсулин ее стимулирует, а адрена­лин тормозит.
Местные механизмы осуществляются за счет наличия мет­симпатической нервной системы и преобладают в тонком и тол­стом кишечнике. Стимулирующее действие оказывают:
1) грубые непереваренные продукты (клетчатка);
2) соляная кислота;
3) слюна;
4) конечные продукты расщепления белков и углеводов.
Тормозное действие возникает при наличии липидов.
Таким образом, в основе моторной деятельности лежит спо­собность к генерации медленных электрических волн.
146
6. Механизм работы сфинктеров
Сфинктер — утолщение гладкомышечных слоев, за счет ко­торых весь желудочно-кишечный тракт делится на определенные отделы. Существуют следующие сфинктеры:
1) кардиальный;
2) пилорический;
3) илиоцикальный;
4) внутренний и наружный сфинктер прямой кишки.
В основу открытия и закрытия сфинктеров положен рефлектор­ный механизм, согласно которому парасимпатический отдел — от­крывает сфинктер, а симпатический — закрывает.
Кардиальный сфинктер располагается в месте перехода пище­вода в желудок. При поступлении пищевого комка в нижние отде­лы пищевода возбуждаются механорецепторы. Они посылают импульсы по афферентным волокнам блуждающих нервов в комп­лексный пищевой центр продолговатого мозга и возвращаются по эфферентным путям к рецепторам, вызывая открытие сфинктеров. В результате пищевой комок поступает в желудок, что приводит к активации механорецепторов желудка, которые посылают им­пульсы по волокнам блуждающих нервов в комплексный пищевой центр продолговатого мозга. Они оказывают тормозное влияние на ядра блуждающих нервов, и под влиянием симпатического от­дела (волокон чревного ствола) сфинктер закрывается.
Пилорический сфинктер находится на границе между желудком и двенадцатиперстной кишкой. В его работу включается еще один компонент, оказывающий возбуждающее влияние, — соляная кис­лота. Она действует на антральную часть желудка. При поступле­нии содержимого в желудок происходит возбуждение хеморецепто­ров. Импульсы направляются в комплексный пищевой центр продолговатого мозга, и сфинктер открывается. Поскольку в кишеч­нике щелочная среда, то при попадании подкисленной пищи в две­надцатиперстной кишке возбуждаются хеморецепторы. Это приво­дит к активации симпатического отдела и закрытию сфинктера.
Механизм работы остальных сфинктеров аналогичен принци­пу кардиального.
Основной функцией сфинктеров является эвакуация содержи­мого, которая не только способствует открытию и закрытию, но и приводит к повышению тонуса гладких мышц желудочно­кишечного тракта, систолическим сокращениям антральной части желудка, увеличению давления.
147
Таким образом, моторная деятельность способствует лучше­му перевариванию, продвижению и удалению продуктов из орга­низма.
7. Физиология всасывания
Всасывание — процесс переноса питательных веществ из по­лости желудочно-кишечного тракта во внутреннюю среду орга­низма — кровь и лимфу. Всасывание происходит на протяжении всего желудочно-кишечного тракта, но его интенсивность неоди­накова и зависит от трех причин:
1) строения слизистой оболочки;
2) наличия конечных продуктов;
3) времени нахождения содержимого в полости.
Слизистая оболочка нижней части языка и дна ротовой по­лости истончена, но способна к всасыванию воды и минеральных веществ. Вследствие короткой продолжительности нахождения пищи в пищеводе (примерно 5—8 с) всасывания не происходит. В желудке и двенадцатиперстной кишке всасывается небольшое количество воды, минеральных веществ, моносахаридов, пепто­нов и полипептидов, лекарственных компонентов, алкоголя.
Основное количество воды, минеральных веществ, конечных продуктов расщепления белков, жиров, углеводов, лекарствен­ных компонентов всасывается в тонком кишечнике. Это связано с рядом морфологических особенностей строения слизистой обо­лочки, за счет которых значительно увеличивается площадь кон­такта с наличием складок, ворсинок и микроворсинок). Каждая ворсинка покрыта однослойным цилиндрическим эпителием, ко­торый обладает высокой степенью проницаемости.
В центре располагается сеть лимфоидных и кровеносных ка­пилляров, относящихся к классу фенестрированных. Они имеют поры, через которые проходят питательные вещества. В соедини­тельной ткани также находятся гладкомышечные волокна, обес­печивающие движения ворсинок. Оно может быть нагнетатель­ным и колебательным. Метсимпатическая нервная система осуществляет иннервацию слизистой оболочки.
В толстом кишечнике происходит формирование каловых масс. Слизистая этого отдела обладает способностью к всасыва­нию питательных веществ, но этого не происходит, так как в нор­ме они поглощаются в вышележащих структурах.
148
8. Механизм всасывания воды и минеральных веществ
Всасывание осуществляется за счет физико-химический меха­низмов и физиологических закономерностей. В основе этого про­цесса лежат активный и пассивный виды транспорта. Большое значение имеет строение энтероцитов, поскольку поглощение происходит неодинаково через апикальную, базальную и лате­ральные мембраны.
Исследованиями доказано, что всасывание — активный про­цесс деятельности энтероцитов. В опыте вводили в просвет желу­дочно-кишечного тракта монойодуксусную кислоту, которая вы­зывает гибель клеток кишечника. Это привело к резкому снижению интенсивности всасывания. Для этого процесса харак­терны транспортировка питательных веществ в двух направле­ниях и избирательность.
Всасывание воды осуществляется на протяжении всего желу­дочно-кишечного тракта, но наиболее интенсивно в тонком кишечнике. Процесс идет пассивно в двух направлениях за счет наличия осмотического градиента, который создается при движе­нии Na, Cl и глюкозы. Во время приема пищи, содержащей боль­шое количество воды, из просвета кишечника вода поступает во внутреннюю среду организма. И наоборот, при употреблении ги­перосмотической пищи вода из плазмы крови выделяется в по­лость кишечика. За сутки всасывается около 8—9 л воды, из ко­торых около 2,5 л поступает с пищей, а остальной объем входит в состав пищеварительных соков.
Всасывание Na, так же как и воды, происходит во всех отделах, но наиболее — интенсивно в толстом кишечнике. Na проникает че­рез апикальную мембрану щеточной каймы, в которой находится транспортный белок — пассивный транспорт. А через базальную мембрану осуществляется активный транспорт — движение по электрохимическому градиенту концентрации.
Транспорт Cl связан с Na и также направлен по электрохими­ческому градиенту концентрации Na, содержащегося во внутрен­ней среде.
Всасывание бикарбонатов основано на поступлении ионов H из внутренней среды во время транспорта Na. Ионы H взаимодей­ствуют с бикарбонатами и образуют угольную кислоту. Под влия­нием карбоангидразы кислота распадается на воду и углекислый
149
газ. Далее всасывание во внутреннюю среду продолжается пас­сивно, выделение образовавшихся продуктов происходит через легкие при дыхании.
Всасывание двухвалентных катионов идет гораздо труднее. Наи­более легко транспортируется Ca. При небольших концентрациях катионы переходят внутрь энтероцитов с помощью кальцийсвязы­вающего белка путем облегченной диффузии. Из клеток кишечни­ка он поступает во внутреннюю среду при помощи активного транспорта. При высокой концентрации катионы всасываются благодаря простой диффузии.
Железо поступает внутрь энтероцита путем активного транспор­та, в ходе которого образуется комплекс железа и белка ферритина.
9. Механизмы всасывания углеводов, жиров и белков
Всасывание углеводов происходит в виде конечных продуктов метаболизма (моно- и дисахаридов) в верхней трети тонкого ки­шечника. Глюкоза и галактоза поглощаются путем активного транспорта, причем всасывание глюкозы сопряжено с ионами Na — симпорт. Манноза и пентоза поступают пассивно по гра­диенте концентрации глюкозы. Фруктоза поступает с помощью облегченной диффузии. Наиболее интенсивно идет всасывание глюкозы в кровь.
Всасывание белков наиболее интенсивно протекает в верхних отделах тонкого кишечника, причем белки животного происхож­дения составляют 90—95 %, а растительного — 60—70 %. Основ­ными продуктами распада, которые образуются в результате об­мена веществ, являются аминокислоты, полипептиды, пептоны. Для транспорта аминокислот необходимо наличие молекул пере­носчика. Выделено четыре группы транспортных белков, обеспе­чивающих активный процесс всасывания. Поглощение полипеп­тидов происходит пассивно по градиенту концентрации. Продукты поступают непосредственно во внутреннюю среду и с то­ком крови разносятся по организму.
Скорость всасывания жиров значительно меньше, наиболее активно всасывание протекает в верхних отделах тонкого кишеч­ника. Транспорт жиров осуществляется в виде двух форм — гли­церина и жирных кислот, состоящих из длинных цепей (олеино­вой, стеариновой, пальмитиновой и др.). Глицерин поступает
150
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]